RU2110045C1 - Датчик угловых перемещений - Google Patents
Датчик угловых перемещений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2110045C1 RU2110045C1 RU96116255/28A RU96116255A RU2110045C1 RU 2110045 C1 RU2110045 C1 RU 2110045C1 RU 96116255/28 A RU96116255/28 A RU 96116255/28A RU 96116255 A RU96116255 A RU 96116255A RU 2110045 C1 RU2110045 C1 RU 2110045C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- magnet
- magnetic core
- magnetic circuit
- permanent magnet
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 27
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 7
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 3
- BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] Chemical compound N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 10
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 241000826860 Trapezium Species 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для использования в измерительной технике. Датчик содержит магнитопровод 1, на выступах которого размещены магниточувствительные элементы (МЧЭ) 2 и 3, включенные по мостовой схеме измерения. В зазоре между выступами магнитопровода 1 установлен ферромагнитный ротор 4, на оси которого закреплен постоянный магнит 5. Магнит 5 выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя участками спирали Архимеда, и с продольным сечением в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода. Датчик снабжен дополнительным ротором 6, жестко соединенным с магнитопроводом 1. Магнит 5 намагничен радиально. При повороте роторов 4 или 6 дифференциально изменяются величины и площади зазоров между ротором 4 и МЧЭ 2 и 3, вследствие чего изменяются магнитные проводимости этих зазоров в противоположных направлениях. При одновременном повороте роторов 4 и 6 сигнал на выходе датчика пропорционален алгебраической сумме углов поворота контролируемых объектов. 2 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике.
Известен датчик угла поворота вала, содержащий два кольцевых магнитопровода, установленных соосно и разделенных зазором, первый из которых содержит равномерно расположенные по окружности зубцы, обращенные в сторону зазора, кольцевой постоянный магнит, магниточувствительные элементы, в датчик введены дополнительные магниточувствительные элементы, кольцевые магниты выполнены П-образными и установлены торцами друг к другу, на одном из торцов первого кольцевого магнитопровода установлен кольцевой постоянный магнит, а другой торец выполнен зубчатым, на одном торце второго кольцевого магнитопровода, сопряженном с зубчатым торцом первого кольцевого магнитопровода, установлены магниточувствительные элементы, которые объединены в группы, магниточувствительные элементы каждой из групп равномерно распределены по окружности, смещены относительно магниточувствительных элементов соседней группы на четверть зубцового деления и соединены между собой последовательно, при этом магниточувствительные элементы могут быть выполнены в виде магниторезистивной матрицы, в которой магниторезисторы расположены на общей магнитомягкой подложке [1].
Известный датчик отличается сложностью конструкции и недостаточной чувствительностью.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является датчик угловых перемещений, содержащий неподвижный магнитопровод с выступами, размещенные на них магниточувствительные элементы и установленный в зазоре между выступами магнитопровода ферромагнитный ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом, постоянный магнит установлен на оси ротора, намагничен радиально, выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда,и имеет продольное сечение в виде равнобедренной трапеции, меньшее основание которой расположено в области участка спирали Архимеда с наибольшим радиусом кривизны [2].
Однако данный датчик обладает недостаточными функциональными возможностями, так как не позволяет осуществлять одновременное измерение угла поворота второго вала. Кроме того, он обладает недостаточной чувствительностью.
Задачей изобретения является повышение чувствительности и расширение функциональных возможностей датчика угловых перемещений за счет одновременного измерения угла поворота второго соосно расположенного вала.
Для этого датчик угловых перемещений, содержащий магнитопровод с выступами, размещенные на них магниточувствительные элементы и установленный в зазоре между выступами магнитопровода ферромагнитный ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом, постоянный магнит установлен на оси ротора, намагничен радиально, выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда, снабжен дополнительным ротором, расположенным соосно в основным ротором, постоянный магнит имеет продольное сечение в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области участков спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода, магнитопровод датчика установлен на основном ферромагнитном роторе посредством подшипника качения и жестко соединен с дополнительным ротором.
Такое выполнение датчика позволяет повысить точность за счет повышения чувствительности и расширить функциональные возможности датчика за счет одновременного измерения угла поворота другого соосно расположенного вала.
На фиг. 1 схематично показано конструктивное выполнение датчика угловых перемещений; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1.
Датчик угловых перемещений содержит магнитопровод 1, на выступах которого размещены магниточувствительные элемента (МЧЭ) 2 и 3, например магниторезисторы, включенные по мостовой схеме измерения (не показана). В зазоре между выступами магнитопровода 1 установлен ферромагнитный ротор 4 с закрепленным на нем постоянным магнитом 5. В процессе измерения ротор 4 кинематически связывается с объектом контроля. Магнит 5 намагничен радиально, установлен на оси ротора и выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда,и имеет продольное сечение в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области участков спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода.
Датчик снабжен дополнительным ротором 6, расположенным соосно с основным ротором 4.
Магнитопровод 1 датчика посредством подшипника 7 качения установлен на роторе 4 и жестко соединен с дополнительным ротором 6.
Датчик угловых перемещений работает следующим образом
При повороте одного из роторов 4 или 6 изменяются величины зазоров между постоянным магнитом 5 ротора 4 и МЧЭ 2 и 3 датчика. При этом величина зазора между одним из МЧЭ, например 2, и магнитом 5 уменьшается, а его площадь увеличивается, а между другим МЧЭ, например 3, и магнитом 5 зазор увеличивается, а его площадь уменьшается, вследствие чего изменяются магнитные проводимости этих зазоров в области размещения МЧЭ во взаимно противоположных направлениях. Изменение проводимости воздушных зазоров, а следовательно,и магнитных потоков, проходящих через МЧЭ в зависимости от угла поворота роторов 4 или 6, вызывает изменение сигналов на их выходах, например изменение сопротивления магниторезисторов, происходящее линейно в зависимости от угла поворота роторов 4 или 6.
При повороте одного из роторов 4 или 6 изменяются величины зазоров между постоянным магнитом 5 ротора 4 и МЧЭ 2 и 3 датчика. При этом величина зазора между одним из МЧЭ, например 2, и магнитом 5 уменьшается, а его площадь увеличивается, а между другим МЧЭ, например 3, и магнитом 5 зазор увеличивается, а его площадь уменьшается, вследствие чего изменяются магнитные проводимости этих зазоров в области размещения МЧЭ во взаимно противоположных направлениях. Изменение проводимости воздушных зазоров, а следовательно,и магнитных потоков, проходящих через МЧЭ в зависимости от угла поворота роторов 4 или 6, вызывает изменение сигналов на их выходах, например изменение сопротивления магниторезисторов, происходящее линейно в зависимости от угла поворота роторов 4 или 6.
При одновременном повороте роторов 4 и 6 сигнал на выходе датчика будет пропорционален алгебраической сумме углов поворота роторов 4 и 6.
Выполнение постоянного магнита с продольным сечением в виде прямоугольного треугольника имеет преимущества по сравнению с продольным сечением в виде равнобедренной трапеции.
При повороте ротора (сечение в виде трапеции) происходит линейное изменение величины зазора как на горизонтальных участках большого и малого оснований, так и на боковых участках трапеции.
При этом на одном из горизонтальных участков зазора будет, например, увеличиваться как по ширине (за счет уменьшения боковых участков), так и по длине. Когда угол поворота достигнет 180o, величина зазора на этом горизонтальном участке и по ширине и по длине станет максимальной, а на боковых участках станет равной нулю. Очевидно, что если величину малого основания уменьшить до нуля, то трапеция выродится в равнобедренный треугольник. При этом приведенные выше рассуждения будут справедливы и для треугольника (не обязательно равнобедренного), с той лишь разницей, что при повороте магнита на 180o величина зазора на горизонтальном участке также будет изменяться в пределах от нуля до максимума, как и на боковых участках.
Продольное сечение магнита в виде треугольника позволяет получить больший диапазон изменения величины зазора по длине и поэтому более эффективно. При прямоугольной форме треугольника угол наклона гипотенузы к магнитопроводу всегда больше угла наклона боковых сторон трапеции. Поэтому величина потоков рассеивания в первом случае будет меньше, чем во втором. За счет этого увеличивается полезный магнитный поток, проходящий через магниторезисторы, что повышает чувствительность датчика.
Благодаря особенностям конструктивного выполнения постоянного магнита 5 обеспечивается большее увеличение градиента проводимости, и следовательно, более интенсивное изменение сигнала на выходе датчика, что повышает его чувствительность и точность измерения углов поворота.
Claims (1)
- Датчик угловых перемещений, содержащий магнитопровод с выступами, размещенные на них магниточувствительные элементы и установленный в зазоре между выступами магнитопровода ферромагнитный ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом, постоянный магнит установлен на оси ротора, намагничен радиально, выполнен с поперечным сечением, ограниченным двумя симметрично расположенными участками спирали Архимеда, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным ротором, расположенным соосно с основным ротором, постоянный магнит выполнен с продольным сечением в виде прямоугольного треугольника, меньший катет которого расположен в области участков спирали Архимеда с наименьшим радиусом кривизны, а гипотенуза обращена в сторону магнитопровода, а магнитопровод датчика установлен на основном ферромагнитном роторе посредством подшипника качения и жестко соединен с дополнительным ротором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96116255/28A RU2110045C1 (ru) | 1996-08-06 | 1996-08-06 | Датчик угловых перемещений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96116255/28A RU2110045C1 (ru) | 1996-08-06 | 1996-08-06 | Датчик угловых перемещений |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2110045C1 true RU2110045C1 (ru) | 1998-04-27 |
RU96116255A RU96116255A (ru) | 1998-10-10 |
Family
ID=20184319
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96116255/28A RU2110045C1 (ru) | 1996-08-06 | 1996-08-06 | Датчик угловых перемещений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2110045C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2528116C2 (ru) * | 2012-12-19 | 2014-09-10 | Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") | Магниторезистивный датчик перемещений |
RU217597U1 (ru) * | 2023-02-27 | 2023-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированное конструкторское бюро "Индукция" (ООО СКБ "Индукция") | Датчик угла поворота |
-
1996
- 1996-08-06 RU RU96116255/28A patent/RU2110045C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2528116C2 (ru) * | 2012-12-19 | 2014-09-10 | Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") | Магниторезистивный датчик перемещений |
RU217597U1 (ru) * | 2023-02-27 | 2023-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированное конструкторское бюро "Индукция" (ООО СКБ "Индукция") | Датчик угла поворота |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2536566Y2 (ja) | 回転センサ | |
JP4052798B2 (ja) | 相対位置計測器 | |
KR100525845B1 (ko) | 자기식 엔코더장치 | |
US5164668A (en) | Angular position sensor with decreased sensitivity to shaft position variability | |
US6043645A (en) | Magnetic position and speed sensor having a hall probe | |
US6201389B1 (en) | Device for determining the angular position of a rotating shaft | |
JP5079816B2 (ja) | 好ましくは擬似正弦的に変化する磁石外形を有する磁気式位置センサ | |
US5313182A (en) | Magnet structure for a displacement sensor | |
KR20010013445A (ko) | 마그네틱 위치 센서 | |
KR20120095950A (ko) | 자기장 회전을 갖는 바이디렉셔널 마그네틱 위치 센서 | |
RU2110045C1 (ru) | Датчик угловых перемещений | |
US7024946B2 (en) | Assembly for measuring movement of and a torque applied to a shaft | |
EP3851820B1 (en) | Sensor structure for measuring torque | |
KR101235966B1 (ko) | 자기식 위치센서 | |
US6433538B1 (en) | Measuring device for contactless determination of an angle of rotation between a stator and a rotor | |
CN111693910B (zh) | 用于确定旋转构件的至少一个旋转参数的系统 | |
JPS59221616A (ja) | 磁気ロ−タリエンコ−ダ | |
JPH11118517A (ja) | 回転体用センサ | |
JP4862336B2 (ja) | 回転角度センサ | |
JP3758174B2 (ja) | 非接触型位置センサ | |
US20230016570A1 (en) | System for determining at least one rotation parameter of a rotating member | |
SU1315790A1 (ru) | Датчик угловых перемещений Е.П.Абрамцева | |
JPH05196478A (ja) | 位置検出装置 | |
JPS61189166A (ja) | 磁電素子付き小型電動機 | |
GB2339915A (en) | Angle-of-rotation sensor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20010807 |